[太阳]思明堂眼科小常识
⬇️ 弱视治疗的最佳年龄❗️❗
人类视觉发育在出生最早期最为迅速,对外界刺激也最敏感。3-6岁,被视为发育比较迅速的时期,在此期间,及时发现和治疗弱视,疗效比较明显,是弱视治疗的最佳年龄。随着年龄增长,视觉发育速度变得缓慢。传统上认为视觉可塑期在12岁以前,超过这个年龄视觉发育逐渐停止,在12岁以上弱视治疗是比较困难的。出现弱视一定要早发现,早治疗。 https://t.cn/z8AYbWh
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南大科研人员发挥创新概念 以工厂废料生产可再生水泥
曾经在南洋理工大学城市对策中心担任副研究员的杨阳博士研究了生物水泥生产工序的创新,图为他使用生物水泥修补来自中国重庆世界文化遗产大足石刻的佛手。
为进一步推动可持续水泥生产,新加坡南洋理工大学科研人员在研究中对生物水泥的生产实现了创新,研发出以工厂排放的废料和人类的尿液作为原料的生产工序。
传统水泥的生产工序需高温燃烧石灰石等原料,耗费资源较大,碳排放量也很高。而生物水泥则是可再生的水泥,一般会利用细菌等微生物在土壤形成硬化反应并粘成固体,制作过程较为环保。
南大的科研人员将生物水泥生产工序加以优化。工序中,须先从化合物乙炔(acetylene)的生产设施取得它们排放的工业碳化物污泥,并用酸(acid)处理成易溶钙。再将收集人们的尿液所抽取的尿素(urea)和细菌混合,产生化学反应,成为碳酸钙溶液(calcium carbonate solution)。碳酸钙溶液能让土壤产生硬化反应。
这项研究是由曾经在南大城市对策中心担任副研究员的杨阳博士主笔。南大城市对策中心主任楚剑博士担任他的导师,与两名在中国不同大学的教授合作完成。
研究在2017年末开始,耗时约四年。
杨阳受访时说:“在新加坡,工业碳化物污泥被视为废料,不过这却是非常适合用于生物水泥生产的原料。从工业碳化物污泥抽取钙离子的工序会让生产过程具有可持续性,无须再消耗石灰石这种宝贵的自然资源。”
楚剑指出,这个生产工序另一个优势是碳酸钙溶液无色,在物品上使用也可让它维持原本的颜色,因此可以被用来为古老的历史文物进行修补。
研究团队也与新加坡国家公园局达成合作,将生物水泥溶液用于东海岸公园的沙滩上,让沙粒变得更为坚固,以防被海水冲走。
不过,楚剑承认这道制作工序在进行大规模的商业化有些局限。楚剑博士说:“在新加坡,我们的尿液都是与其他的污水混合,因此我们的生产就需要多一道工序将尿液取出,这方面会产生更多的花费。”
这项研究的论文今年2月刊登于学术期刊《环境工程杂志》(Journal of Environmental Chemical Engineering)。
【主要内容转发联合早报】
#新加坡南洋理工大学##科研#
曾经在南洋理工大学城市对策中心担任副研究员的杨阳博士研究了生物水泥生产工序的创新,图为他使用生物水泥修补来自中国重庆世界文化遗产大足石刻的佛手。
为进一步推动可持续水泥生产,新加坡南洋理工大学科研人员在研究中对生物水泥的生产实现了创新,研发出以工厂排放的废料和人类的尿液作为原料的生产工序。
传统水泥的生产工序需高温燃烧石灰石等原料,耗费资源较大,碳排放量也很高。而生物水泥则是可再生的水泥,一般会利用细菌等微生物在土壤形成硬化反应并粘成固体,制作过程较为环保。
南大的科研人员将生物水泥生产工序加以优化。工序中,须先从化合物乙炔(acetylene)的生产设施取得它们排放的工业碳化物污泥,并用酸(acid)处理成易溶钙。再将收集人们的尿液所抽取的尿素(urea)和细菌混合,产生化学反应,成为碳酸钙溶液(calcium carbonate solution)。碳酸钙溶液能让土壤产生硬化反应。
这项研究是由曾经在南大城市对策中心担任副研究员的杨阳博士主笔。南大城市对策中心主任楚剑博士担任他的导师,与两名在中国不同大学的教授合作完成。
研究在2017年末开始,耗时约四年。
杨阳受访时说:“在新加坡,工业碳化物污泥被视为废料,不过这却是非常适合用于生物水泥生产的原料。从工业碳化物污泥抽取钙离子的工序会让生产过程具有可持续性,无须再消耗石灰石这种宝贵的自然资源。”
楚剑指出,这个生产工序另一个优势是碳酸钙溶液无色,在物品上使用也可让它维持原本的颜色,因此可以被用来为古老的历史文物进行修补。
研究团队也与新加坡国家公园局达成合作,将生物水泥溶液用于东海岸公园的沙滩上,让沙粒变得更为坚固,以防被海水冲走。
不过,楚剑承认这道制作工序在进行大规模的商业化有些局限。楚剑博士说:“在新加坡,我们的尿液都是与其他的污水混合,因此我们的生产就需要多一道工序将尿液取出,这方面会产生更多的花费。”
这项研究的论文今年2月刊登于学术期刊《环境工程杂志》(Journal of Environmental Chemical Engineering)。
【主要内容转发联合早报】
#新加坡南洋理工大学##科研#
#报考合成生物拿捏三高##医学生就业的多重选择##微博健康公开课#合成生物学领域的兴起,可追溯至世纪之交。彼时,美国科学家成功构建基因拨动开关,被视为是这个领域的新起点。它的出现,让人类得以构建具备设计功能的工程基因线路。
如果说合成生物学此前一直火在化工、农业食品、电子制造等圈子;现在,医疗圈围绕合成生物学的谈论和投资也成为了新的“风气”。而该领域,也成为了合成生物学现下最为吸金之地。
有人预测,未来在全球范围内医疗健康领域受到的直接经济影响约占合成生物学总影响的35%。
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有人预测,未来在全球范围内医疗健康领域受到的直接经济影响约占合成生物学总影响的35%。
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